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infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) 8$]SvfX  
应用示例简述 rp<~=X  
1. 系统细节 %hBwc#^  
 光源 h(AL\9{=}  
— 高斯激光束 q {   
 组件 ;Dp*.YJ  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 p|nPu*R-\  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 XX90 Is  
 探测器 BjPU@rS .U  
— 视觉感知的仿真 Z]{=Jy !F  
— 高帽,转换效率,信噪比 P(I%9  
 建模/设计 _~yd  
— 场追迹: |P& \C8h  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 QA^FP8!j  
XaE*$:   
2. 系统说明 'L7u`  
G?b*e|@S  
w{_g"X  
NpM;vO  
3. 建模&设计结果 iuXXFuh  
'J0I$-QYk  
不同真实傅里叶透镜的结果: *v(Q-FW  
l44QB8 9  
GSSmlJ`  
T YR \K  
4. 总结 1'p=yHw  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 ]G8"\J4 &  
*PFQ  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 AZik:C"Q  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 fD\Fq'29{  
t OJyj49^a  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 u.n'dF-  
+3XaAk  
应用示例详细内容 -CFy   
YZ:C9:S6X  
系统参数 H{i|?a)  
fyT|xI`iD  
1. 该应用实例的内容 -e0[$v  
SvkCx>6/G  
C,mfA%63  
!wEe<],  
a @3s71  
2. 仿真任务 Q1yXdw  
\I}EWI  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 3'i(wI~<[  
aqK+ u.H  
3. 参数:准直输入光源 h0dZr-c  
!'[?cEog  
>)diXe}j  
2v@B7r4}  
4. 参数:SLM透射函数 L[nDjQn"  
m`$Q/SyvG  
NMhpKno  
5. 由理想系统到实际系统 4e|N^h*!  
0J466H_d{  
[Pjitw/?  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 [.Fq l+  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 Np$&8v+en  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 b]xoXC6@t  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 k#\j\t-  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 /!;v$es S  
[N9yW uc  
yVXVHCB  
7mXXMm  
IqepR >5t  
应用示例详细内容 #XqCz>Z  
L$);50E  
仿真&结果 W4k$m 2  
84e8z{  
1. VirtualLab中SLM的仿真 EVaHb;  
*ej< 0I{  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 bnanTH9-  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 gzat!>*  
 为优化计算加入一个旋转平面 a 8Xwz@ M  
E11C@%  
UmGKj9u  
ir{ 4k  
2. 参数:双凸球面透镜 Oi^cs=}  
|7A}LA  
kn$_X4^?  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。  !=*8*?@  
 由于对称形状,前后焦距一致。 H%rNQxA2 +  
 参数是对应波长532nm。 .b<W*4{j0H  
 透镜材料N-BK7。 EH M59s|B  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 ~&MDfpl  
J#i7'9g  
6P>}7R}  
&)||~  
ohe[rV>EX  
6H  U*,  
3. 结果:双凸球面透镜 TKGaGMx6@  
]' Ho)Q  
mDbTOtD  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 m]fUV8U  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 ,tyPZR_  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 ZbdGI@  
w3>11bE  
4~FRE)8  
0pEM0M  
k_1@?&3  
4. 参数:优化球面透镜 `]6<j<' ,  
kMnG1K  
oZ tCx  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 C8Mx>6  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 q%$p56\?3  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 `0M6<e]C  
 透镜材料同样为N-BK7。 h:?qd  
:p]e4|R  
u'_}4qhCC;  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 GQA\JYw|oY  
x lqP%  
w4TQ4 Y  
Y(kf<Wo  
5. 结果:优化的球面透镜 0hGmOUO  
m&xVlS  
V!^0E.?a  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 oxL<\4)WJ  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 %3#C0%{x  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 `#`jU"T|  
.7b%7dQ<\  
BU??}{  
~;Y Tz  
6. 参数:非球面透镜 $)o0{HsL+  
?#Z4Dg 9|  
J+ S]Qoz  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 5.&)hmpg  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 g9VY{[ V  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 =MJB:  
(g X8iKl  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 `<>QKpAn  
Khc^q*|C)  
$^{#hYq)o  
K#X/j'$^  
Q/0gd? U?  
7. 结果:非球面透镜 ~v pIy-  
u?dPCgs;h  
wW)(mY?   
 生成期望的高帽光束形状。 (y.N-I,  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 {CBb^BP  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 LOfw #+]d  
  P3|s}&  
Z10}xqi!X  
kln)7SzPuk  
a oU"  
8. 总结 <YU4RZ  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 gz[3xH~  
0D@$  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 ;xzaW4(3  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 A7+ZY,  
*w*>\ZhOm  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 F/>\uzu  
6V JudNA  
扩展阅读  w0=  
pUqC88*j  
扩展阅读 bK~Toz< k  
 开始视频 C7NSmZ  
-     光路图介绍 7(.Z8AO  
 该应用示例相关文件: b-  t  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 /R=MX>JA;  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
-2J37   
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